姜万东--微机保护与测控装置技术培训资料手册.doc
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7、系统接地方式的分析8第部分保护原理探讨92.1复合电压闭锁方向过流92.2断线告警功能分析102.3电动机磁平衡保护112.4零序方向元件122.5 变压器差动原理分析152.6 转子接地保护的原理分析162.7 纵向零序电压保护和基波零序电压保护的区别18第部分产品功能拓展193.1线路保护的遥控和手动同期合闸193.2电动机的正/反转控制193.3电动机的软启动功能193.4电动机启动电流记录203.5GPS硬对时功能203.6103规约双RS485通讯,104规约以太网通讯213.7AD的动态自检测功能21第部分常见问题分析234.1测量电流或电压反相序对功率的影响234.2电动机比率差
8、动保护问题分析254.3反时限过流保护问题254.4保护装置出口继电器的容量问题254.5交流电源经过整流桥进入开入问题264.6保护计量精度问题264.7 功率显示不正确的问题264.8 各PT二次接地不一致导致产生零序电压的问题274.9 变压器差动因接线形式整定不当导致差动误动的问题274.10 区外故障、同期合闸或雷击使CT饱和而导致差动误动的问题。274.11 发电机电压小于5%或大于90%专用出口的应用注意事项。284.12单相弧光接地对频率测量和频率保护的影响294.13电源的滤波电容不稳定发电导致的问题294.14基准滤波电容发生不稳定放电导致的问题29第部分技术答疑30第部分
9、附录31附录基于采样点计算频率原理在电压变化时的误差分析31附录中原燃气MTPR-620Hb差动速断保护误动作分析35附录AD774正电源放电引起的采样变化图43前言该培训手册的编写,目的是为了公司工程技术人员、售后人员整体了解我公司的综合保护测控装置的一般原理、应用以及常见问题的处理而编写的。作为编写人员,由于技术水平的限制,难免有所偏颇和错误之处。同时,有一部分原理和问题上的分析,是完全属于编写者本人的一般性见解,如果有异议或者其他意见,本人将非常欢迎进行探讨,并能一起进步。第部分基础理论知识1.1序电流分量提取序分量法,在保护原理和应用上非常重要的意义。通常,我们可以把不对称分量分解为正
10、序分量、负序分量和零序分量。不对称短路时,电源一侧提供了正序电流,而故障点处提供了负序电流和零序电流。所以,对于负序方向元件和零序方向元件与相间方向元件的动作区,是有很大区别的。对于三相接线: 保护装置通过FFT(傅立叶运算),分别采样并计算得到Ia、Ib、Ic向量的实部,虚部,通过对上面三个应用和通道,可以很方便的计算出正序电流、负序电流和零序电流。对于不接地系统,由于有时为了节省投资,采用两相互感器。因此,计算序分量的计算就不能直接应用上面的三个公式。对于零序,就不能用该公式了。但考虑到,不接地系统,在运行和发生单相接地时零序电流都很小,可认为值为。Ia +Ib + Ic =3I0 = 0
11、,将Ib-(Ia + Ic)带入到正序和负序电流的计算公式中,则可以推导出下面的两个公式:两相接线时,正、负序电流算法:对于零序电流,不接地系统一般用穿芯互感器从外部取得。即使三相接线,也不采用上面的零序计算公式进行计算。主要的原因是,由于不接地系统的零序电流很小,一般为几百个mA左右,而采用保护电流计算,由于保护电流的误差比较大,同时通道的不平衡,都导致计算出的零序电流和实际零序电流有很大区别。因此不接地系统零序电流都是外采的。如果为接地系统,则可以用零序计算公式来合成,因为接地系统的零序电流很大,通道的误差不会带来多大的影响。上面所推导的两相计算正、负序分量,理论的前提是,Ia + Ic
12、+ Ic = 3I0 = 0,如果是电阻接地系统,接地电流比较大时,序分量的误差将比较可观。因此,应该理解两相计算负序电流的应用条件。1.2序电压分量提取当发生不对称短路时,可以认为只有电源处提供了正序电源。而在故障点提供了负序或零序电源。因此,从电源处到故障点处,正序电压是降低的。负序电压,是从故障点处到电源处是降低的。零序电压,由于零序网络分布与接地点和变压器连接组别有关,因此与负序电压有所区别,但也是故障处零序电压最高,沿零序网络降低。 我们知道,把该公式带入到正序和负序电压计算公式中,可以得到下面两个公式:我公司的正序、负序电压,就是采用上面的两种算法。采用该算法的优点是,对于YY接线
13、和VV接线,该算法都适合。对于零序电压,我们装置可以直接采集外部的开口三角电压。在零序方向判别时,用计算零序电压进行方向判别 对于不接地系统,当发生单相接地时,一次侧 ;而对于直接接地系统,当发生单相接地时,。对于不接地系统,变比为,对于接地系统变比为:。其中采用计算零序电压,在不接地系统中,发生接地时,零序电压为 3U0 = 173V,在接地系统中为57V。1.3两表法功率计算功率的计算可分为两表法和三表法。三表法在不对称负荷和各种情况都适用,因此精度相对两表法高。但在不接地系统中,测量互感器有时为两相,三表法则无法应用。因此,我公司采用的是两表法来计算功率。两表法的理论前提是 Ib = -
14、(Ia + Ic),然后带入到三表法中,得到的功率计算公式是:其中,是Uab和Ia的夹角,是Ucb和Ic的夹角。功率因数为:1.4积分电度的实现积分电度,实际就是我们所说的电度表功能。电度是单位时间内对有功P和无功Q进行累计。并转化成KWh和KVarh两个电度单位。我公司的积分电度是按照二次侧有功和无功进行累计的,因此都是二次值。如果想转化成一次侧值,需要在显示值上乘以变比和变比。我公司的积分电度是每1s累加一次。假设在一段时间(s)内,有功功率为P0,在时间以前有功率为,则电度累积公式为: 例如:假设表底为,Psum=0,T=10s,P0=866w,则在10s后,Psum = 5Ws=0.0
15、05KWh一般来说,我公司的积分电度功能,只用来参考,而不适合用于计算功率消耗等情况。累计的间隔为1s左右,对负荷变化比较剧烈的场合,累计误差随着时间的增加而增大。同时,由于功率的测量误差,有功为0.5,无功为1.0,长时间累计所造成的累加误差也不小。1.5相角显示实现原理对于电压和电流两个向量:Ur+jUx和Ir+jIx。如果要计算两者之间的相角差,首先要选取一个基准向量。假设选取向量U为基准向量。按照定义,经过推导有:电压、电流的实部和虚部很容易从FFT计算后获得,通过取反正切后,得到了两个矢量的相角差。由于arctan的取值范围是在-Pai/2到+Pai/2之间,因此通过一定的变换(包括
16、角度弧度变换),就可以得到从0-360的角度值。1.6电力系统接地方式的分析电力系统的接地方式,可以分为:直接接地、电阻接地(小电阻、中阻、高阻)、消弧线圈接地和不接地几种。对于110KV及其以上电压等级(输电线路),一般考虑到设备的绝缘很难提高,或者提高后造价是不可容忍的,该电压等级一般都为直接接地方式。对于3KV35KV电压等级(配电线路),设备的绝缘造价不高,同时,为了提高供电的可靠性,一般选择不直接接地方式。对于220V/380V等民用线路,一般采用直接接地方式,主要是考虑人身安全。对于直接接地方式,当发生单相接地时,零序电流很大,保护直接动作于跳闸。对于不接地系统,按照规范要求,10
17、KV35KV当接地电流小于10A时,一般选择告警,并可继续运行12h。在这期间可以查找故障,保证供电的连续性。当接地电流大于10A,应采取限制接地电流的措施,因为接地电流大于10A 以后,电流本身已经不能自熄弧。采取的方式有,加消弧线圈或电阻。消弧线圈一般都是过补偿方式。电阻接地一般分三种,小电阻、中阻和高阻。小电阻接地和直接接地性质相差不多,一般直接出口跳闸。高阻接地和中阻接地都是为了限制接地电流。但高阻接地方式接地电流很小,和不接地相似。中阻接地方式接地电流比较大,一般直接出口跳闸。表中性点不接地系统电网允许的最大接地电流额定电压(KV)361035最大接地电流(A)301010第部分保护
18、逻辑与功能2.1复合电压闭锁方向过流复合电压闭锁方向过流保护,是中压系统中应用较多的保护。该功能可分三部分:复合电压元件、相间方向元件、过电流元件。当复合电压闭锁、方向元件、过流功能都投入时,三个元件是“与”逻辑。但需注意,实际上,复合电压元件、相间方向元件还受PT断线影响。因为发生断线,复合电压元件和方向元件是无法保证其动作的正确性的。图复合电压闭锁方向过流保护逻辑框图minU = minUab,Ubc,UcaU2的计算同第部分的序电压提取里的负序电压提取公式。需要注意的是,断线信号只有在投入了断线告警功能,并且发生了断线时才产生。复合电压功能是保证保护的灵敏性而增加的。方向元件是满足双侧电
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